Принудительный отрыв - капли - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если ты подберешь голодную собаку и сделаешь ее жизнь сытой, она никогда не укусит тебя. В этом принципиальная разница между собакой и человеком. (Марк Твен) Законы Мерфи (еще...)

Принудительный отрыв - капли

Cтраница 1


1 Электрод (, кобеца п КавецкопГс принуди. [1]

Принудительный отрыв капель, при котором осуществляется равномерный режим каплеобразования, не зависящий от потенциала, особенно полезен в тех случаях, когда приходится прибегать к компенсации тока электролиза с целью определения малых количеств веществ, имеющих более отрицательный потенциал восстановления, чем вещества, присутствующие в преобладающей концентрации. Осцилляции в таких случаях бывают особенно большими и очень мешают определению высоты волны.  [2]

Электроды с принудительным отрывом капель обладают еще одним - очень важным преимуществом по сравнению с обычными электродами: полярограммы, снятые с такими электродами, имеют очень малые осцилляции, обусловленные периодичностью образования капель ( см. рис. 11), или совсем их не имеют, так как регистрирующие устройства прлярографов не успевают следовать за столь быстрыми изменениями тока.  [3]

4 Схема устройства синхронизации отрыва капель двух электродов. [4]

В последнем случае принудительный отрыв капель происходит за счет резкого уменьшения поверхностного натяжения ртути.  [5]

6 Электрод с принудительным отрывом капли ртути с помощью вращающегося флажка.| Электрод с принудительным отрывом капли ртути с помощью лопаточки. [6]

В этом случае принудительный отрыв капель ртути производится при помощи стеклянной лопаточки, закрепленной на определенном расстоянии от конца капилляра. Этим расстоянием определяется величина капли, которая отрывается в момент соприкосновения с поверхностью лопаточки.  [7]

Кроме того, применение принудительного отрыва капель устраняет максимумы 1-го рода, так как капля стряхивается в тот момент, когда она еще не доросла до возникновения саморазмешивания. Максимумы 2-го рода не подавляются принудительным стряхиванием, так как их причиной является неправильное вытекание ртути из капилляра. Отсутствие осцилляции на вольт-амперных кривых позволяет пользоваться гальванометром большей чувствительности и поэтому получать волны большей высоты и более правильной формы.  [8]

9 Ячейка для поля-рографирования под давлением.| Сосуд высокого давления с ячейкой для измерения электропроводности растворов. [9]

Капилляр капельного электрода имеет лопаточку для принудительного отрыва капель, благодаря чему удается поддерживать постоянным время между падением капель при изменении потенциала электрода. Капилляр электрода соединен вакуумной трубкой со стеклянным резервуаром 6, наполненным ртутью.  [10]

Капилляр капельного электрода имеет лопатку для принудительного отрыва капель, благодаря чему удается поддерживать постоянным время между падением капель при изменении потенциала электрода. Капилляр электрода соединен вакуумной трубкой со стеклянным резервуаром 6, наполненным ртутью. Так как количество ртути, расходуемое в опыте, мало, а емкость резервуара 6 велика, высота столба ртути в течение опыта ( 2 - Зч) практически не изменяется.  [11]

Эта полярограмна снята с капилляром с принудительным отрывом капель и фоном служил 0 05 М водный раствор N ( C2H5) 4OH ( потенциал анода равен-0 1 в против нас.  [12]

В известной мере это может быть достигнуто применением принудительного отрыва капель у капельного электрода и использованием ртутного струйчатого или вращающегося дискового электрода.  [13]

Условия определения малых концентраций существенно улучшаются, если применить принудительный отрыв капель. При этом период капания уменьшается в несколько раз по сравнению с периодом капания при свободном отрыве. Частота капания становится независимой от напряжения на ячейке, что улучшает условия введения линейной компенсации постоянной составляющей емкостного тока и фильтрации ее переменной составляющей.  [14]

Условия определения малых концентраций существенно улучшаются, если применить принудительный отрыв капель. При этом период капания уменьшается в несколько раз то сравнению с периодом капания при свободном отрыве. Частота капания становится независимой от напряжения на ячейке, что улучшает условия введения линейной компенсации постоянной составляющей емкостного тока и фильтрации ее переменной составляющей.  [15]



Страницы:      1    2    3    4    5